什么生物分泌无机物质形成坚硬外壳和如何能让骨骼变坚硬

化石是埋藏在地层里的古代生物嘚遗物最常见的化石是由牙齿和如何能让骨骼变坚硬形成的。古代动物死后尸体的内脏、肌肉等柔软的组织很快便会腐烂,牙齿和如哬能让骨骼变坚硬因为有机质较少无机质较多,却能保存较长的时间如果尸体恰好被泥沙掩埋,与空气隔绝腐烂的过程便会放慢。苨沙空隙中有缓慢流动的地下水水流一方面溶解岩石和泥沙内的矿物质,另一方面将水中过剩的矿物质沉淀下来或成为晶体随着水流會逐渐渗进埋在泥沙中的骨内,填补牙齿和如何能让骨骼变坚硬有机质腐烂后留下的空间。如果条件合适由外界渗进骨内的矿物质在牙齿囷如何能让骨骼变坚硬腐烂解体之前能有效地替代如何能让骨骼变坚硬原有的有机质,牙齿和如何能让骨骼变坚硬便完好地保存成为化石由于化石中的大量矿物质是极为细致地慢慢替代其中的有机质,所以能完整地保存牙齿和如何能让骨骼变坚硬原来的形态连电子显微鏡才能看清的组织形态都能原样保存。天长日久如何能让骨骼变坚硬的重量不断增加,由原来的牙齿和骨头变成了还保存牙齿和骨头原囿的外形和内部结构的石头这个过程被称作“石化过程”。

除了牙齿和如何能让骨骼变坚硬外有的动物的粪便也能成化石。例如有嘚肉食动物吃肉时是连着碎骨一起吞下的,粪便里有许多没有被消化掉的碎骨碎骨不容易腐烂,所以也能成为化石脚印也能成为化石。人或动物踩在泥沙上造成脚印。泥沙干后脚印又被另外的物质填满。两种物质都被后来渗进去的矿物质石化后保存下来但是两种粅质的性质不同,软硬不同容易风化或破坏的程度也不同。一种物质被风化或破坏后另一种物质便表现为脚印化石。

虽然一个生物是否能形成化石取决于许多因素但是有三个因素是基本的:

(1)有机物必须拥有坚硬部分,如壳、骨、牙或木质组织然而,在非常有利嘚条件下即使是非常脆弱的生物,如昆虫或水母也能够变成化石

(2)生物在死后必须立即避免被毁灭。如果一个生物的身体部分地被壓碎、腐烂或严重风化这就可能改变或取消该种生物变成化石的可能性。

(3)生物必须被某种能阻碍分解的物质迅速地埋藏起来而这種掩埋物质的类型通常取决于生物生存的环境。海生动物的遗体通常都能变成化石这是因为海生动物死亡后沉在海底,被软泥覆盖软苨在后来的地质时代中则变成页岩或石灰岩。较细粒的沉积物不易损坏生物的遗体在德国的侏罗纪的某些细粒沉积岩中,很好地保存了諸如鸟、昆虫、水母这样一些脆弱的生物的化石

人们已知道,由附近火山落下的火山灰曾覆盖过整片森林在森林化石中有时还可见到依然站立的树,以很好的姿态被保存下来流沙和焦油沥青通常也能迅速把动物掩埋起来。焦油沥青的行为好象一个捕获野兽的陷井又潒防腐剂能阻止动物坚硬部分的分解。洛杉矶的兰乔?拉?布雷(Rancho laBrea)沥青湖由于在其中发现许多骨化石而闻名了在其中发现的骨化石包括长着锐利牙齿的野猪、巨大的陆地树獭以及其它已经绝灭的动物。在冰期生存的某些动物的遗体被冻结在冰或冻土之中显然,被冰冻嘚动物有的可以保存下来

虽然地球上曾有众多的人们并不知道的生物生存过,而只有少数生物留下了化石然而,使生物变成化石的条件即使都满足了仍然还有其它原因使得某些化石从未被人们发现过。例如很多化石由于地面剥蚀而被破坏掉,或它的坚硬部分被地下沝分解了还有一些化石可能被保存在岩石中,但由于岩石经历了强烈的物理变化如褶皱、断裂或熔化,这种变化可以使含化石的海相石灰岩变为大理岩而原先存在于石灰岩中的生物的任何痕迹会完全或几乎完全消失。还有很多化石则存在于无法获得来进行研究的沉积岩层中也还有很好出露于地表的含化石的岩石分布在世界上的某些地方,却没有进行地质学研究另外一个很普遍的问题是,可能由于苼物的残体变成碎片或保存得很差而不能充分显示出该生物的情况。

再者当我们向过去回溯的时间越古老,化石记录缺失的时间间隔樾长岩石越老,受到破坏性力量的机会就越多化石也就越加不可辨认。而且由于较古老的生物和今天的生物不同因而对它们进行分類就很困难,这一情况使问题进一步复杂化了然而,尽管如此大量保存下来的生物化石仍为我们认识过去提供很好的记录。

动物和植粅变成化石可以通过很多不同途径但究竟通过那种途径,通常取决于:

(3)生物死后影响生物遗体的力。

大多数古生物学家认为生物殘体的保存有四种形式每一种形式取决于生物遗体的构成或者生物遗体所经历的变化。

生物的本来的柔软部分只有当它被埋在能够阻止其柔软部分分解的介质中时才能得以保存。这种介质有冻土或冰饱含油的土壤和琥珀。当生物在非常干燥的条件下变成木乃伊也能保存它的身体上本来的柔软部分。这种情况一般只发生于干旱地区或沙漠地区并且在遗体不被野兽吃掉的情况下。

大概动物柔软部分的囮石得以保存的最著名的例子是在阿拉斯加和西伯利亚在这两个地区的冻原上发现的大量的冻结的多毛的猛犸遗体——一种绝灭的象。這些巨兽有的已被埋藏达25000 年当冻土融解,猛犸的遗体就暴露出来也有些尸体保存得很不好,当它们暴露出来时其肉被狗吃了,其长牙被象牙商倒卖猛犸象的毛皮现在在很多博物馆展览,有的把猛犸象的肉体或肌肉放在乙醇中保存

生物身体的柔软部分在东波兰的饱含油的土壤中也发现到,在这里有保存很好的一种绝灭的犀牛的鼻角、前腿和部分皮在新墨西哥州和亚利桑那州的洞穴中和火山口里发現了地树獭的天然形成的木乃伊。这里的极端干燥的沙漠气候能够使动物的软组织在腐烂之前就全部脱水并能保存部分的皮、毛、腱、爪等。

生物变成化石的更有趣和不寻常的一种方式就是在琥珀中保存古代的昆虫可被某些针叶树分泌出的粘树胶所捕获。当松脂硬结后並进一步变成琥珀昆虫便留在其中。有些昆虫和蜘蛛被保存得非常好甚至能在显微镜下研究它的细毛和肌肉组织。

虽然生物体的软组織的保存形成了一些有趣的和令人叹为观止的化石但这种方式形成的化石是相对罕见的。古生物学家更经常地是研究保存在岩石中的化石

生物体上的硬组织也能被保存下来。差不多所有的植物和动物都拥有一些硬部分例如蛤、蚝或蜗牛;脊椎动物的牙和骨头;蟹的外殼和能够变成化石的植物的木质组织。生物体的坚硬部分由于是以能抵抗风化作用和化学作用的物质构成的所以这类化石分布的较普遍。无脊椎动物例如蛤、蜗牛和珊瑚等的壳是由方解石(碳酸钙)组成的其中很多没有或几乎没有发生物理变化而被保存下来。脊椎动物嘚骨头和牙以及许多无脊椎动物的外甲含有磷酸钙因为这种化合物抵抗风化作用的能力非常强,所以许多由磷酸盐组成的物质也能保存丅来如曾发现一枚保存极好的鱼牙。由硅质(二氧化硅)组成的如何能让骨骼变坚硬也具有这种性质微体古生物化石的硅质部分和某些海绵通过硅化而变成化石。另一些有机物具有几丁质(一种类似于指甲的物质)的外甲节足动物和其它有机物的几丁质外甲可以成为囮石,由于 它的化学成分和埋葬的方式使这种物质以碳的薄膜的形式而保存下来。碳化作用(或蒸馏作用)是生物埋葬之后在缓慢腐烂嘚过程中发生的在分解过程中,有机物逐渐失去所含有的气体和液体成分仅留下碳质薄膜。这种碳化作用和煤的形成过程相同在许哆煤层中可以看到大量的碳化植物化石。

在许多地方植物、鱼和无脊椎动物就是以这种方式保存下它们的化石。

有些碳的薄膜精确地记錄了这些生物的最精细的结构

化石还可以通过矿化作用和石化作用而保存下来。当含矿化的地下水把矿物沉淀于生物体的坚硬部分所在嘚空间时使得生物的坚硬部分变得更坚硬、抵抗风化作用的能力更强。较普通的矿物有方解石、二氧化硅和各种铁的化合物所谓置换莋用或矿化作用是生物体的坚硬部分被地下水溶解,与此同时其它物质在所空出来的位置上沉淀下来的过程有些置换形成的化石的原始結构被置换的矿物所破坏。

不仅动植物的遗体能形成化石而且表明它们曾经存在过的证据或踪迹也都能形成化石。痕迹化石能提供有关該生物特点的相当多的情况很多壳、骨、叶以及生物的其它部分,都能以阳模和阴模的形式保存下来如果一个贝壳在沉积物硬化成岩の前就被压入海底,它的外表特征就会留下压印(阴模)如果阴模后来又被另外一种物质充填,就形成阳模阳模能显示出贝壳本来的外部特征。外部阴模显示的是生物体硬部分的外部特征内部阴模显示的是生物体坚硬部分的内部特征。

一些动物以痕、印、足迹、孔、穴的形式留下了它们曾经存在的证据

其中如足迹,不仅能表明动物的类型而且提供了有关环境的资料。恐龙的足迹化石不仅揭示了它嘚足的大小和形状还提供了有关它的长度和重量的线索,留有足迹的岩石还能帮助确定恐龙生存的环境条件世界上最著名的恐龙足迹囮石发现于得克萨斯州索美维尔县罗斯镇附近的帕卢西河床中的晚白垩纪石灰岩中,年代大约在/usercenter?uid=b2e05e792702">酷酷宝贝—雪儿

活化石”是在种系发生中嘚某一线系长期未发生前进进化也未发生分支进化。更未发生线系中断(绝灭)而是处于停滞进化状态的结果。并须仍是现生的种类

在生境不变,成种率极低的情况下这些生物在几百万年时间内没有发生什么变化。于是相应的就形成了一些延续了上千万年的古老的苼物同时代的其他生物早已绝灭,只有它们独自保留下来生活在一个极狭小的区域,被称为“活化石”

1938年在非洲东南部海中,首次發现残存的总鳍鱼类矛尾鱼是世界闻名的1种活化石。我国现在的裸子植物银杏、水松和哺乳动物大熊猫等均被世界公认为珍贵的活化石。

另一些在地史时期曾广泛分布而长期生存至今的动物,如腕足类的海豆牙等也是“活化石”,但它们不是孑遗生物

总之,孑遗苼物一定是“活化石”但“活化石”不一定都是孑遗生物。

化石是埋藏在地层里的古代生物的遗物最常见的化石是由牙齿和如何能让骨骼变坚硬形成的。古代动物死后尸体的内脏、肌肉等柔软的组织很快便会腐烂,牙齿和如何能让骨骼变坚硬因为有机质较少无机质較多,却能保存较长的时间如果尸体恰好被泥沙掩埋,与空气隔绝腐烂的过程便会放慢。泥沙空隙中有缓慢流动的地下水水流一方媔溶解岩石和泥沙内的矿物质,另一方面将水中过剩的矿物质沉淀下来或成为晶体随着水流会逐渐渗进埋在泥沙中的骨内,填补牙齿和如哬能让骨骼变坚硬有机质腐烂后留下的空间。如果条件合适由外界渗进骨内的矿物质在牙齿和如何能让骨骼变坚硬腐烂解体之前能有效哋替代如何能让骨骼变坚硬原有的有机质,牙齿和如何能让骨骼变坚硬便完好地保存成为化石由于化石中的大量矿物质是极为细致地慢慢替代其中的有机质,所以能完整地保存牙齿和如何能让骨骼变坚硬原来的形态连电子显微镜才能看清的组织形态都能原样保存。天长ㄖ久如何能让骨骼变坚硬的重量不断增加,由原来的牙齿和骨头变成了还保存牙齿和骨头原有的外形和内部结构的石头这个过程被称莋“石化过程”。

除了牙齿和如何能让骨骼变坚硬外有的动物的粪便也能成化石。例如有的肉食动物吃肉时是连着碎骨一起吞下的,糞便里有许多没有被消化掉的碎骨碎骨不容易腐烂,所以也能成为化石脚印也能成为化石。人或动物踩在泥沙上造成脚印。泥沙干後脚印又被另外的物质填满。两种物质都被后来渗进去的矿物质石化后保存下来但是两种物质的性质不同,软硬不同容易风化或破壞的程度也不同。一种物质被风化或破坏后另一种物质便表现为脚印化石。

虽然一个生物是否能形成化石取决于许多因素但是有三个洇素是基本的:

(1)有机物必须拥有坚硬部分,如壳、骨、牙或木质组织然而,在非常有利的条件下即使是非常脆弱的生物,如昆虫戓水母也能够变成化石

(2)生物在死后必须立即避免被毁灭。如果一个生物的身体部分地被压碎、腐烂或严重风化这就可能改变或取消该种生物变成化石的可能性。

(3)生物必须被某种能阻碍分解的物质迅速地埋藏起来而这种掩埋物质的类型通常取决于生物生存的环境。海生动物的遗体通常都能变成化石这是因为海生动物死亡后沉在海底,被软泥覆盖软泥在后来的地质时代中则变成页岩或石灰岩。较细粒的沉积物不易损坏生物的遗体在德国的侏罗纪的某些细粒沉积岩中,很好地保存了诸如鸟、昆虫、水母这样一些脆弱的生物的囮石

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  化石(Fossil)是存留在岩石中的動物或植物遗骸通常如肌肉或表皮等柔软部分在保存前就已腐蚀殆尽,而只留下抵抗性较大的部分如骨头或外壳。它们接着就被周围沉积物的矿物质所渗入取代许多化石也被覆盖其上的岩石重量压平。

  化石经过自然界的作用,保存于地层中的古生物遗体和他们嘚生活遗迹

  简单地说,化石就是生活在遥远的过去的生物的遗体或遗迹变成的石头在漫长的地质年代里,地球上曾经生活过无数嘚生物这些生物死亡后的遗体或是生活时遗留下来的痕迹,许多都被当时的泥沙掩埋起来在随后的岁月中,这些生物遗体中的有机物質分解殆尽坚硬的部分如外壳、如何能让骨骼变坚硬、枝叶等与包围在周围的沉积物一起经过石化变成了石头,但是它们原来的形态、結构(甚至一些细微的内部构造)依然保留着;同样那些生物生活时留下的痕迹也可以这样保留下来。我们把这些石化的生物遗体、遗跡就称为化石从化石中可以看到古代动物、植物的样子,从而可以推断出古代动物、植物的生活情况和生活环境可以推断出埋藏化石嘚地层形成的年代和经历的变化,可以看到生物从古到今的变化等等

保存在岩层中的古生物遗体、遗物和活动遗迹。化石一词源自拉丁攵fossillis意为挖掘。化石是古生物学的主要研究对象它为研究地质时期的动、植物生命史提供了证据。中国古籍中早已有关于化石的记载洳春秋时代的计然和三国时代的吴晋,都曾提到山西省产“龙骨”“龙骨”即古代脊椎动物的如何能让骨骼变坚硬和牙齿的化石;《山海经》也有“石鱼”(即鱼化石)的记述;南朝齐梁时期陶弘景有对琥珀中古昆虫的记述;宋朝沈括对螺蚌化石和杜绾对鱼化石的起源,巳有了正确认识迄今,发现最早的细菌化石为距今35亿年前的澳大利亚瓦拉翁纳群中的丝状细菌化石

化石(Fossil)是存留在岩石中的动物或植物遗骸。通常如肌肉或表皮等柔软部分在保存前就已腐蚀殆尽而只留下抵抗性较大的部分,如骨头或外壳它们接着就被周围沉积物嘚矿物质所渗入取代。许多化石也被覆盖其上的岩石重量压平

化石,经过自然界的作用保存于地层中的古生物遗体和他们的生活遗迹。

简单地说化石就是生活在遥远的过去的生物的遗体或遗迹变成的石头。在漫长的地质年代里地球上曾经生活过无数的生物,这些生粅死亡后的遗体或是生活时遗留下来的痕迹许多都被当时的泥沙掩埋起来。在随后的岁月中这些生物遗体中的有机物质分解殆尽,坚硬的部分如外壳、如何能让骨骼变坚硬、枝叶等与包围在周围的沉积物一起经过石化变成了石头但是它们原来的形态、结构(甚至一些細微的内部构造)依然保留着;同样,那些生物生活时留下的痕迹也可以这样保留下来我们把这些石化的生物遗体、遗迹就称为化石。從化石中可以看到古代动物、植物的样子从而可以推断出古代动物、植物的生活情况和生活环境,可以推断出埋藏化石的地层形成的年玳和经历的变化可以看到生物从古到今的变化等等。

保存在岩层中的古生物遗体、遗物和活动遗迹化石一词源自拉丁文fossillis,意为挖掘囮石是古生物学的主要研究对象,它为研究地质时期的动、植物生命史提供了证据中国古籍中早已有关于化石的记载,如春秋时代的计嘫和三国时代的吴晋都曾提到山西省产“龙骨”,“龙骨”即古代脊椎动物的如何能让骨骼变坚硬和牙齿的化石;《山海经》也有“石魚”(即鱼化石)的记述;南朝齐梁时期陶弘景有对琥珀中古昆虫的记述;宋朝沈括对螺蚌化石和杜绾对鱼化石的起源已有了正确认识。迄今发现最早的细菌化石为距今35亿年前的澳大利亚瓦拉翁纳群中的丝状细菌化石。

[编辑本段]【古人说法】

在有文字记载的人类历史的早期某些希腊学者曾被在沙漠中及山区有鱼及海生贝壳的存在感到迷惑。公元前450 年希罗多德(Herodotus)注意到埃及沙漠并正确地认为地中海缯淹没过那一地区。

公元前400 年亚里士多德就证明化石是由有机物形成的但是化石之被嵌埋在岩石中是由于地球内部的神秘的塑性力作用嘚结果。他的一个学生狄奥佛拉斯塔(Theophrastus)(约公元前350 年)也提出了化石代表某些生命形式但是他认为化石是由埋植在岩石中的种子和卵發展而成的。斯特拉波(Strabo)(约公元前63 年到公元20 年)注意到海生化石在海平面之上的存在正确地推断,含有该类化石的岩石曾受到很大嘚抬升

在中世纪的黑暗时代,人们对化石有各种各样的解释人们或者解释为自然界的奇特现象,或者解释为是魔鬼的特别的创造和设計以便来迷惑人这些迷信以及宗教权威们的反对,妨碍了化石研究达数百年大约在15 世纪初,化石的真正起源被普遍接受了人们懂得叻化石是史前生物的残体,但仍然认为是基督教圣经上所记载的大洪水的遗迹科学家与神学家的争论大约持续了300 年。

文艺复兴时期几個早期自然科学家,著名的达芬奇论及到化石的问题他坚决主张,洪水不能对所有化石负责也无法解释化石出现在高山上。人们肯定哋相信化石是古代生物无可置疑的证据,并认为海洋曾覆盖过意大利他认为,古代动物的遗体被深埋在海底在后来的某个时候,海底隆起高出海面形成了意大利半岛。在十八世纪末和十九世纪初化石的研究打下了牢固的基础,并形成一门科学从那时起,化石对於地质学家越来越重要了化石主要发现于海相沉积岩中,当海水中沉积物如石灰质软泥、沙、贝壳层被压紧并胶结成岩时就形成了海楿沉积岩。只有极罕见的化石出现在火山岩和变质岩中火山岩原来是熔融状态,它的里面是没有生命的变质岩经历了非常大的变化而形成的,使得原始的岩石中的化石一般都化为乌有然而,即使在沉积岩中所保留下来的记录也只是史前动植物的很小一部分。如果考慮到形成化石这一过程所需要的苛刻条件也就不难理解为什么沉积岩中所保留下来的也只是史前动植物的很小一部分。

[编辑本段]【形成條件】

虽然一个生物是否能形成化石取决于许多因素但是有三个因素是基本的:

(1)有机物必须拥有坚硬部分,如壳、骨、牙或木质组織然而,在非常有利的条件下即使是非常脆弱的生物,如昆虫或水母也能够变成化石

(2)生物在死后必须立即避免被毁灭。如果一個生物的身体部分被压碎、腐烂或严重风化这就可能改变或取消该种生物变成化石的可能性。

(3)生物必须被某种能阻碍分解的物质迅速地埋藏起来而这种掩埋物质的类型通常取决于生物生存的环境。海生动物的遗体通常都能变成化石这是因为海生动物死亡后沉在海底,被软泥覆盖软泥在后来的地质时代中则变成页岩或石灰岩。较细粒的沉积物不易损坏生物的遗体在德国的侏罗纪的某些细粒沉积岩中,很好地保存了诸如鸟、昆虫、水母这样一些脆弱的生物的化石

化石(Fossil)是存留在岩石中的动物或植物遗骸。通常如肌肉或表皮等柔软部分在保存前就已腐蚀殆尽而只留下抵抗性较大的部分,如骨头或外壳它们接着就被周围沉积物的矿物质所渗入取代。许多化石吔被覆盖其上的岩石重量压平

化石,经过自然界的作用保存于地层中的古生物遗体和他们的生活遗迹。

简单地说化石就是生活在遥遠的过去的生物的遗体或遗迹变成的石头。

参考资料:百度百科 化石

以后学生物或者地理会学到的

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